JP2021514567A - セルハンドオーバ方法、アクセスネットワーク装置及び端末装置 - Google Patents

セルハンドオーバ方法、アクセスネットワーク装置及び端末装置 Download PDF

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Abstract

本出願の実施形態は、セルハンドオーバ方法、アクセスネットワーク装置及び端末装置を提供する。RACH−lessフローのセルハンドオーバでは、端末装置は、RRC再構成完了メッセージの送信及び物理ダウンリンク制御チャネルの監視のためのビーム、及びビームにおけるアップリンクリソースを取得することができ、これにより、セルハンドオーバプロセスにおける遅延を低減させ、さらに5G NR通信のサービス性能を満たすことができる。前記方法は、ターゲットアクセスネットワーク装置が前記ターゲットセルに対する前記端末装置の測定レポートを取得し、前記測定レポートがビーム測定情報を含むことと、前記ターゲットアクセスネットワーク装置が前記ビーム測定情報に基づき、前記端末装置が前記ターゲットセルにアクセスするための少なくとも1つのビーム、及び前記少なくとも1つのビームの各ビーム上のアップリンクアンライセンスリソースを構成することと、を含む。

Description

本出願は、通信分野に関し、且つより具体的には、セルハンドオーバ方法、アクセスネットワーク装置及び端末装置に関する。
長期進化(LTE:Long Term Evolution)通信システムでは、ランダムアクセスチャネルレス(RACH−less:Random Access Channel Less)フローのセルハンドオーバ(handover)に対して、ソースセル(source cell)からターゲットセル(target cell)への端末装置のハンドオーバプロセスに、ターゲットアクセスネットワーク装置(target efNB)は、ハンドオーバコマンド(handover command)に、端末装置がターゲットアクセスネットワーク装置へ無線リソース制御(RRC:Radio Resource Control)再構成完了メッセージを送信するためのアップリンクリソースを構成する。第5世代移動通信技術の新しい無線(5G NR:5−Generation New Radio)では、ターゲットセルはマルチビーム(beam)通信をサポートすることができるが、マルチビーム(beam)の場合、ターゲットランダムアクセスチャネル(RACH:Random Access Channel)リソースとビーム(beam)が関連付けられているため、LTEにおけるRACH−lessプロセスにより、端末装置はターゲットアクセスネットワーク装置へRRC再構成完了メッセージを送信するためのビーム(beam)、及びビーム(beam)におけるアップリンクリソースを確定することができない。
本出願の実施形態は、セルハンドオーバ方法、アクセスネットワーク装置及び端末装置を提供する。RACH−lessフローのセルハンドオーバでは、端末装置はRRC再構成完了メッセージの送信及び物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH:Physical Downlink Control Channel)の監視のためのビーム、及びビームにおけるアップリンクリソースを取得することができ、これにより、セルハンドオーバプロセスにおける遅延を低減させ、さらに5G NR通信のサービス性能を満たすことができる。
第一の態様では、本出願の実施例は、第5世代移動通信技術(5G)通信システムにおけるランダムアクセスチャネルレス(RACH−less)フローのセルハンドオーバに適用され、端末装置がソースセルからターゲットセルにハンドオーバする必要があり、前記ターゲットセルがマルチビーム通信をサポートするセルハンドオーバ方法を提供する。
前記方法は、
ターゲットアクセスネットワーク装置が前記ターゲットセルに対する前記端末装置の測定レポートを取得し、前記測定レポートがビーム測定情報を含むことと、
前記ターゲットアクセスネットワーク装置が前記ビーム測定情報に基づき、前記端末装置が前記ターゲットセルにアクセスするための少なくとも1つのビーム、及び前記少なくとも1つのビームの各ビーム上のアップリンクアンライセンスリソースを構成することと、を含む。
したがって、本出願の実施形態のセルハンドオーバ方法では、ターゲットアクセスネットワーク装置は、ターゲットセルに対する端末装置の測定レポートにおけるビーム測定情報に基づき、端末装置がターゲットセルにアクセスするための少なくとも1つのビームを構成し、少なくとも1つのビームのうちの各ビームにアップリンクアンライセンスリソースを構成し、これにより、端末装置はRRC再構成完了メッセージの送信及びPDCCHの監視のためのビーム、及びビームにおけるアンライセンスアップリンクリソースを取得することができ、さらに、セルハンドオーバプロセスにおける遅延を低減させ、5G NR通信のサービス性能を満たすことができる。
選択可能に、第一の態様の一つの実施形態では、前記方法はさらに、
前記ターゲットアクセスネットワーク装置が、前記端末装置が使用する前記各ビーム上の前記アップリンクアンライセンスリソースの時間領域情報を構成することを含む。
選択可能に、第一の態様の一つの実施形態では、前記時間領域情報は、サブフレーム(SF:Sub frame)番号、システムフレーム番号(SFN:ystem Frame Number)範囲、及び時間ウィンドウのうちの少なくとも1つを含む。
したがって、端末装置は、RRC再構成完了メッセージの送信及びPDCCHの監視のためのビーム、及びビームにおけるアップリンクリソースを取得することに基づき、ビームにおけるアップリンクアンライセンスリソースを使用する時間領域情報を取得することができ、これにより、アンライセンスアップリンクリソースを効果的に利用することができる。
選択可能に、第一の態様の一つの実施形態では、前記方法はさらに、
前記ターゲットアクセスネットワーク装置がソースアクセスネットワーク装置へハンドオーバコマンドを送信することであって、前記ハンドオーバコマンドに前記少なくとも1つのビームの識別子、前記少なくとも1つのビームの各ビーム上の前記アップリンクアンライセンスリソース、及び前記端末装置が使用する前記少なくとも1つのビームの各ビーム上の前記アップリンクアンライセンスリソースの時間領域情報を含むことを含む。
選択可能に、第一の態様の一つの実施形態では、前記ビーム測定情報はビーム識別情報、及び前記ビーム識別情報によって識別されるビームの測定値を含む。
選択可能に、第一の態様の一つの実施形態では、前記ビーム測定情報は、前記端末装置によって測定された前記ターゲットセルのビームの測定値ソートリストを含む。
選択可能に、第一の態様の一つの実現形態では、前記ターゲットアクセスネットワーク装置が前記ターゲットセルに対する前記端末装置の測定レポートを取得することは、
前記ターゲットアクセスネットワーク装置がXnインタフェースを介して、ソースアクセスネットワーク装置から送信された前記測定レポートを受信することを含む。
選択可能に、第一の態様の一つの実現形態では、前記ターゲットアクセスネットワーク装置がXnインタフェースを介して、ソースアクセスネットワーク装置から送信された前記測定レポートを受信することは、
前記ターゲットアクセスネットワーク装置がXnインタフェースを介して、前記ソースアクセスネットワーク装置から送信された前記測定レポートを含むハンドオーバリクエストを受信することを含む。
選択可能に、第一の態様の一つの実現形態では、前記ターゲットアクセスネットワーク装置が前記ターゲットセルに対する前記端末装置の測定レポートを取得することは、
前記ターゲットアクセスネットワーク装置がNG(Next−Generation)インタフェースを介して、コアネットワーク装置によってソースアクセスネットワーク装置から転送された前記測定レポートを受信することを含む。
選択可能に、第一の態様の一つの実現形態では、前記ターゲットアクセスネットワーク装置がNGインタフェースを介して、コアネットワーク装置によってソースアクセスネットワーク装置から転送された前記測定レポートを受信することは、
前記ターゲットアクセスネットワーク装置がNGインタフェースを介して、前記コアネットワーク装置によって送信された前記測定レポートを含むハンドオーバ準備メッセージを受信することを含む。
選択可能に、第一の態様の一つの実現形態では、前記ターゲットアクセスネットワーク装置が前記ビーム測定情報に基づき、前記端末装置が前記ターゲットセルにアクセスするための少なくとも1つのビームを構成することは、
前記ターゲットアクセスネットワーク装置が前記ビーム測定情報、前記端末装置の移動速度、及び前記端末装置によって測定された前記ターゲットセルのビームのカバレッジに基づき、前記少なくとも1つのビームを構成することを含む。
したがって、ターゲットアクセスネットワーク装置は、少なくとも1つのビームを構成する時に、ビーム測定情報、端末装置の移動速度、及び端末装置によって測定されたターゲットセルのビームのカバレッジを包括的に考慮することができ、これにより、RRC再構成完了メッセージの送信及びPDCCHの監視のためのビームをより正確に確定することができる。
第二の態様では、本出願の実施例は、第5世代移動通信技術(5G)通信システムにおけるランダムアクセスチャネルレス(RACH−less)フローのセルハンドオーバに適用され、端末装置がソースセルからターゲットセルにハンドオーバする必要があり、前記ターゲットセルがマルチビーム通信をサポートするセルハンドオーバ方法であって、
ソースアクセスネットワーク装置が前記端末装置から前記ターゲットセルに対する第一の測定レポートを受信することであって、前記第一の測定レポートがビーム測定情報を含むことと、
前記ソースアクセスネットワーク装置がターゲットアクセスネットワーク装置へ第二の測定レポートを送信すること、又は、前記コアネットワーク装置が前記測定レポートを前記ターゲットアクセスネットワーク装置に転送するように、前記ソースアクセスネットワーク装置がコアネットワーク装置へ前記第二の測定レポートを送信することであって、ここで、前記第二の測定レポートが前記第一の測定レポートであり、又は前記第二の測定レポートが前記端末装置によって測定された前記ターゲットセルのビームの測定値ソートリストを含む測定レポートであることと、を含むことを特徴とするセルハンドオーバ方法を提供する。
したがって、本出願の実施形態のセルハンドオーバ方法では、ソースアクセスネットワーク装置は、ターゲットアクセスネットワーク装置へ第二の測定レポートを送信し、ターゲットアクセスネットワーク装置は、第二の測定レポートにおけるビームの測定情報又は端末装置によって測定されたターゲットセルのビームの測定値ソートリストに基づき、端末装置がターゲットセルにアクセスするための少なくとも1つのビームを構成し、これにより、端末装置は、RRC再構成完了メッセージの送信及びPDCCHの監視のためのビーム、及びビームにおけるアンライセンスアップリンクリソースを取得することができ、さらに、セルハンドオーバプロセスにおける遅延を低減させ、5G NR通信のサービス性能を満たすことができる。
選択可能に、第二の態様の一つの実施形態では、前記方法はさらに、
前記ソースアクセスネットワーク装置が前記ターゲットアクセスネットワーク装置によって送信されたハンドオーバコマンドを受信することであって、前記ハンドオーバコマンドは、少なくとも1つのビームの識別子、前記少なくとも1つのビームのうちの各ビームにおけるアップリンクアンライセンスリソース、及び前記端末装置が前記少なくとも1つのビームのうちの各ビームにおける前記アップリンクアンライセンスリソースを使用する時間領域情報を含み、ここで、前記少なくとも1つのビームと前記少なくとも1つのビームのうちの各ビームにおけるアップリンクアンライセンスリソースが前記ビーム測定情報に基づいて確定されることと、
前記ソースアクセスネットワーク装置が前記端末装置へ前記ハンドオーバコマンドを送信することと、を含む。
選択可能に、第二の態様の一つの実施形態では、前記時間領域情報は、SF番号、SFN範囲、及び時間ウィンドウのうちの少なくとも1つを含む。
選択可能に、第二の態様の一つの実施形態では、前記ビーム測定情報はビーム識別情報、及び前記ビーム識別情報によって識別されるビームの測定値を含む。
選択可能に、第二の態様の一つの実施形態では、前記ソースアクセスネットワーク装置がターゲットアクセスネットワーク装置へ第二の測定レポートを送信することは、
前記ソースアクセスネットワーク装置が前記ターゲットアクセスネットワーク装置へXnインタフェースを介して前記第二の測定レポートを含むハンドオーバリクエストを送信することを含む。
選択可能に、第二の態様の一つの実施形態では、前記ソースアクセスネットワーク装置がコアネットワーク装置へ前記第二の測定レポートを送信することは、
前記コアネットワーク装置がNGインタフェースを介して前記第二の測定レポートを含むハンドオーバ準備メッセージを前記ターゲットアクセスネットワーク装置へ送信するように、前記ソースアクセスネットワーク装置が前記コアネットワーク装置へ前記第二の測定レポートを送信することを含む。
選択可能に、第二の態様の一つの実施形態では、前記ソースアクセスネットワーク装置が前記端末装置から前記第一の測定レポートを受信する前に、前記方法は、さらに、
前記ソースアクセスネットワーク装置が測定構成情報を前記端末装置に送信し、前記測定構成情報が前記ターゲットセルを測定することであって、前記第一の測定レポートを報告するように前記端末装置に指示することを含む。
第三の態様では、本出願の実施例は、第5世代移動通信技術(5G)通信システムにおけるランダムアクセスチャネルレス(RACH−less)フローのセルハンドオーバに適用され、端末装置がソースセルからターゲットセルにハンドオーバする必要があり、前記ターゲットセルがマルチビーム通信をサポートするセルハンドオーバ方法であって、
前記端末装置が前記ターゲットセルを測定し、前記ターゲットセルに対する測定レポートを生成することであって、前記測定レポートがビーム測定情報を含むことと、
前記端末装置がソースアクセスネットワーク装置へ前記測定レポートを送信することと、
前記端末装置が前記ソースアクセスネットワーク装置によって送信されたハンドオーバコマンドを受信することであって、前記ハンドオーバコマンドは、少なくとも1つのビームの識別子、前記少なくとも1つのビームのうちの各ビームにおけるアップリンクアンライセンスリソース、及び前記端末装置が前記少なくとも1つのビームのうちの各ビームにおける前記アップリンクアンライセンスリソースを使用する時間領域情報を含み、ここで、前記少なくとも1つのビームと前記少なくとも1つのビームのうちの各ビームにおけるアップリンクアンライセンスリソースが前記ビーム測定情報に基づいて確定されることと、
前記端末装置が前記ハンドオーバコマンドに応じて、前記少なくとも1つのビームでRRC再構成完了メッセージを送信し、及び/又は、前記少なくとも1つのビームでPDCCHを監視することと、を含むことを特徴とするセルハンドオーバ方法を提供する。
したがって、本出願の実施形態のセルハンドオーバ方法では、端末装置は、ハンドオーバコマンドに含まれる、端末装置がターゲットセルにアクセスするための少なくとも1つのビームに応じて、少なくとも1つのビームのうちの各ビームにアップリンクアンライセンスリソースを構成し、これにより、RRC再構成完了メッセージの送信及びPDCCHの監視のためのビーム、及びビームにおけるアンライセンスアップリンクリソースを取得することができ、さらに、セルハンドオーバプロセスにおける遅延を低減させ、5G NR通信のサービス性能を満たすことができる。
選択可能に、第三の態様の一つの実施形態では、前記ビーム測定情報はビーム識別情報、及び前記ビーム識別情報によって識別されるビームの測定値を含む。
選択可能に、第三の態様の一つの実施形態では、前記時間領域情報は、SF番号、SFN範囲、及び時間ウィンドウのうちの少なくとも1つを含む。
第四の態様では、本出願の実施例によるアクセスネットワーク装置は、第一の態様又は第一の態様のいずれかの選択可能な実施形態における方法を実行するためのモジュール又はユニットを備えることができる。
第五の態様では、本出願の実施例によるアクセスネットワーク装置は、第二の態様又は第二の態様のいずれかの選択可能な実施形態における方法を実行するためのモジュール又はユニットを備えることができる。
第六の態様では、本出願の実施例による端末装置は、第三の態様又は第三の態様のいずれかの選択可能な実施形態における方法を実行するためのモジュール又はユニットを備えることができる。
第七の態様によるアクセスネットワーク装置は、プロセッサ、メモリと通信インタフェースを備える。プロセッサとメモリは通信インタフェースに接続される。メモリはコマンドを記憶するように構成され、プロセッサは前記コマンドを実行するように構成され、通信インタフェースはプロセッサの制御で他のネットワーク要素と通信するように構成される。前記プロセッサが前記メモリに記憶されたコマンドを実行する場合、実行により前記プロセッサは第一の態様又は第一の態様のいずれかの可能な実施形態における方法を実行する。
第八の態様によるアクセスネットワーク装置は、プロセッサ、メモリと通信インタフェースを備える。プロセッサとメモリは通信インタフェースに接続される。メモリはコマンドを記憶するように構成され、プロセッサは前記コマンドを実行するように構成され、通信インタフェースはプロセッサの制御で他のネットワーク要素と通信するように構成される。前記プロセッサが前記メモリに記憶されたコマンドを実行する場合、実行により前記プロセッサは第二の態様又は第二の態様のいずれかの可能な実施形態における方法を実行する。
第九の態様による端末装置は、プロセッサ、メモリと通信インタフェースを備える。プロセッサとメモリは通信インタフェースに接続される。メモリはコマンドを記憶するように構成され、プロセッサは前記コマンドを実行するように構成され、通信インタフェースはプロセッサの制御で他のネットワーク要素と通信するように構成される。前記プロセッサが前記メモリに記憶されたコマンドを実行する場合、実行により前記プロセッサは第三の態様又は第三の態様のいずれかの可能な実施形態における方法を実行する。
第十の態様によるコンピュータ記憶媒体は、上記の様々な態様で記載される方法を実行するようにコンピュータに指示するためのコマンドに用いられるプログラムコードを記憶する。
第十一の態様によるコマンドを含むコンピュータプログラム製品は、コンピュータで実行される場合、コンピュータが上記の様々な態様に記載される方法を実行する。
本出願の実施形態の一つの応用シナリオを示す概略図である。 本出願の一実施形態によるセルハンドオーバ方法の概略フローチャートである。 本出願の他の実施形態によるセルハンドオーバ方法の概略フローチャートである。 本出願の他の実施形態によるセルハンドオーバ方法の概略フローチャートである。 本出願の実施形態によるセルハンドオーバを示す概略図である。 本出願の実施形態によるアクセスネットワーク装置の概略ブロック図である。 本出願の実施形態による他のアクセスネットワーク装置の概略ブロック図である。 本出願の実施形態による端末装置を示す概略ブロック図である。 本出願の実施形態による通信装置を示す概略ブロック図である。 本出願の実施形態によるシステムチップの概略構造図である。
以下に本出願の実施形態における図面を組み合わせて、本出願の実施形態における技術的解決策を明確且つ全面的に説明する。
本出願の実施形態の技術的解決策は5G NR通信システムに適用されてもよい。
図1は本発明の実施形態の一つの応用シナリオを示す概略図である。
図1に示されるように、無線通信システム100はアクセスネットワーク装置110を備えることができる。アクセスネットワーク装置110は、端末装置と通信する装置であってもよい。アクセスネットワーク装置110は、特定の地理的エリアに通信カバレッジを提供することができ、そして前記カバレッジエリアに位置する端末装置(例えばUE)と通信を行うことができる。選択可能に、前記アクセスネットワーク装置110は、NRシステムにおける基地局(gNB)、又はクラウド無線アクセスネットワーク(CRAN:Cloud Radio Access Network)における無線コントローラであってもよく、又は前記ネットワーク装置は、中継局、アクセスポイント、車載デバイス、ウェアラブルデバイス、又は将来の進化した公衆陸上モバイルネットワーク(PLMN:Public Land Mobile Network)におけるネットワーク装置などであってもよい。
前記無線通信システム100はさらにアクセスネットワーク装置110のカバレッジに位置する少なくとも一つの端末装置120を備える。端末装置120は移動型又は固定型でもよい。選択可能に、端末装置120はアクセス端末、ユーザ装置(UE:User Equipment)、加入者ユニット、加入者局、移動局、移動ステーション、遠隔局、遠隔端末、移動装置、ユーザ端末、端末、無線通信装置、ユーザエージェント又はユーザ装置を指すことができる。アクセス端末はセルラー電話、コードレス電話、セッション開始プロトコル(SIP:Session Initiation Protocol)電話、無線ローカルループ(WLL:Wireless Local Loop)ステーション、パーソナルデジタル処理(PDA:Personal Digital Assistant)、無線通信機能を備えたハンドヘルドデバイス、コンピューティングデバイス又は無線モデムに接続された他の処理装置、車載デバイス、ウェアラブルデバイス、将来の5Gネットワークにおける端末装置又は将来の進化したPLMNネットワークにおける端末装置などであってもよい。
図1に1つのアクセスネットワーク装置と2つの端末装置が例示的に示され、選択可能に、前記無線通信システム100は、複数のアクセスネットワーク装置を備えることができ且つ各アクセスネットワーク装置のカバレッジで他の数の端末装置を備えることができ、本出願の実施形態はこれに限定されない。
選択可能に、前記無線通信システム100はさらにアクセス及び移動管理機能(AMF:Access and Mobility Management Function)、セッション管理機能(SMF:Session Management Function)、統一データ管理(UDM:Unified Data Management)、認証サーバ機能(AUSF:Auto Server function)などの他のネットワークエンティティを含むことができるが、本出願の実施形態はこれに限定されない。
理解すべきこととして、本明細書で用語「システム」と「ネットワーク」は常に本明細書で互換可能に使用される。本明細書では用語「及び/又は」は、関連するオブジェクトの関連関係を記述するためのものに過ぎず、3種類の関係が存在してもよいことを示し、A及び/又はBは、Aが単独で存在すること、AとBが同時に存在すること、Bが単独で存在することの3つの状況を示すことができる。また、本明細書では文字「/」は、一般的に前後にある関連オブジェクトが「又は」の関係であることを示す。
図2は本出願の実施形態によるセルハンドオーバ方法200の概略フローチャートである。図2に示されるように、前記方法200は、ターゲットアクセスネットワーク装置によって実行されてもよく、前記ターゲットアクセスネットワークは図1に示されるアクセスネットワーク装置であってもよく、前記方法200における端末装置は図1に示される端末装置であってもよく、前記方法200におけるソースアクセスネットワーク装置は図1に示されるアクセスネットワーク装置であってもよく、前記方法200は、5G通信システムにおけるRACH−lessプロセスのセルハンドオーバに適用され、ここで、端末装置はソースセルからターゲットセルにハンドオーバする必要があり、前記ターゲットセルがマルチビーム通信をサポートする。前記方法200は以下のコンテンツを含む。
210において、ターゲットアクセスネットワーク装置は前記ターゲットセルに対する前記端末装置の測定レポートを取得し、前記測定レポートがビーム測定情報を含む。
理解すべきこととして、ソースアクセスネットワーク装置はソースセルにサービスを提供し、ターゲットアクセスネットワーク装置はターゲットセルにサービスを提供する。
選択可能に、前記ビーム測定情報はビーム識別情報、及び前記ビーム識別情報によって識別されるビームの測定値を含む。
例えば、前記ビーム測定情報は以下のコンテンツを含む。
Beam D1の測定値がaであり、Beam D2の測定値がbであり、Beam D3の測定値がcであり、Beam D4の測定値がdである。
選択可能に、前記ビーム測定情報は、前記端末装置によって測定された前記ターゲットセルのビームの測定値ソートリストを含む。
例えば、前記ビーム測定情報は以下のコンテンツを含む:
1)Beam D2
2)Beam D1
3)Beam D3
4)Beam D4
ターゲットアクセスネットワーク装置は上記情報に基づき、Beam D2の測定値>Beam D1の測定値>Beam D3の測定値>Beam D4の測定値を知ることができ、又は
ターゲットアクセスネットワーク装置は上記情報に基づき、Beam D2の測定値<Beam D1の測定値<Beam D3の測定値<Beam D4の測定値を知ることができる。
具体的には、前記ターゲットアクセスネットワーク装置は、Xnインタフェースを介して、ソースアクセスネットワーク装置から送信された前記測定レポートを受信することができる。
例えば、前記ターゲットアクセスネットワーク装置はXnインタフェースを介して、前記ソースアクセスネットワーク装置から送信された前記測定レポートを含むハンドオーバリクエストを受信する。
選択可能に、XnインタフェースはX2インタフェースであってもよい。
理解すべきこととして、Xnインタフェースはソースアクセスネットワーク装置とターゲットアクセスネットワーク装置に接続される。
具体的には、前記ターゲットアクセスネットワーク装置はNGインタフェースを介して、コアネットワーク装置によってソースアクセスネットワーク装置から転送された前記測定レポートを受信することもできる。
例えば、前記コアネットワーク装置はAMFであってもよい。
また、例えば、前記ターゲットアクセスネットワーク装置はNGインタフェースを介してAMF装置によって送信された前記測定レポートを含むハンドオーバ準備メッセージを受信する。
選択可能に、アクセスネットワーク装置とコアネットワーク装置のインタフェースもS1インタフェースであってもよい。
理解すべきこととして、NGインタフェースはアクセスネットワーク装置(例えば、ソースアクセスネットワーク装置、又は、ターゲットアクセスネットワーク装置)とコアネットワーク装置に接続される。
220において、前記ターゲットアクセスネットワーク装置は、前記ビーム測定情報に基づき、前記端末装置が前記ターゲットセルにアクセスするための少なくとも1つのビーム、及び前記少なくとも1つのビームの各ビーム上のアップリンクアンライセンスリソースを構成する。
選択可能に、前記方法200はさらに前記ターゲットアクセスネットワーク装置が、前記端末装置が使用する前記各ビーム上の前記アップリンクアンライセンスリソースの時間領域情報を構成することを含む。
選択可能に、前記時間領域情報は、SF番号、SFN範囲、及び時間ウィンドウのうちの少なくとも1つを含む。
したがって、ターゲットアクセスネットワーク装置は、端末装置がターゲットセルにアクセスするための少なくとも1つのビームを構成し、少なくとも1つのビームのうちの各ビームにアップリンクアンライセンスリソースを構成することに基づき、端末装置が各ビームにおけるアップリンクアンライセンスリソースを使用する時間領域情報をさらに構成し、これにより、端末装置は、少なくとも1つのビームにおけるアンライセンスアップリンクリソース、RRC再構成完了メッセージの送信及びPDCCHの監視のためのビームをより効果的に利用することができる。
選択可能に、前記方法200は、さらに前記ターゲットアクセスネットワーク装置がソースアクセスネットワーク装置へハンドオーバコマンドを送信し、前記ハンドオーバコマンドに前記少なくとも1つのビームの識別子、前記少なくとも1つのビームの各ビーム上の前記アップリンクアンライセンスリソース、及び前記端末装置が使用する前記少なくとも1つのビームの各ビーム上の前記アップリンクアンライセンスリソースの時間領域情報を含むことを含む。
選択可能に、前記ターゲットアクセスネットワーク装置は、前記端末装置が前記ターゲットセルにアクセスするための少なくとも1つのビームを構成する時に、前記端末装置の移動速度、及び前記端末装置によって測定された前記ターゲットセルのビームのカバレッジを組み合わせることもできる。
具体的には、前記ターゲットアクセスネットワーク装置は、前記ビーム測定情報、前記端末装置の移動速度、及び前記端末装置によって測定された前記ターゲットセルのビームのカバレッジに基づき、前記少なくとも1つのビームを構成する。
ターゲットアクセスネットワーク装置は、少なくとも1つのビームを構成する時に、ビーム測定情報、端末装置の移動速度、及び端末装置によって測定されたターゲットセルのビームのカバレッジを包括的に考慮することができ、これにより、RRC再構成完了メッセージの送信及びPDCCHの監視のためのビームをより正確に確定することができる。
したがって、本出願の実施形態のセルハンドオーバ方法では、ターゲットアクセスネットワーク装置は、ターゲットセルに対する端末装置の測定レポートにおけるビーム測定情報に基づき、端末装置がターゲットセルにアクセスするための少なくとも1つのビームを構成し、少なくとも1つのビームのうちの各ビームにアップリンクアンライセンスリソースを構成し、これにより、端末装置はRRC再構成完了メッセージの送信及びPDCCHの監視のためのビーム、及びビームにおけるアンライセンスアップリンクリソースを取得することができ、さらに、セルハンドオーバプロセスにおける遅延を低減させ、5G NR通信のサービス性能を満たすことができる。
図3は本出願の実施形態によるセルハンドオーバ方法300の概略フローチャートである。図3に示されるように、前記方法300は、ソースアクセスネットワーク装置によって実行されてもよく、前記ソースアクセスネットワークは図1に示されるアクセスネットワーク装置であってもよく、前記方法300における端末装置は図1に示される端末装置であってもよく、前記方法300におけるターゲットアクセスネットワーク装置は図1に示されるアクセスネットワーク装置であってもよく、前記方法300は、5G通信システムにおけるRACH−lessプロセスのセルハンドオーバに適用され、ここで、端末装置がソースセルからターゲットセルにハンドオーバする必要があり、前記ターゲットセルがマルチビーム通信をサポートする。前記方法300は以下のコンテンツを含む。
310において、ソースアクセスネットワーク装置は、前記端末装置から前記ターゲットセルに対する第一の測定レポートを受信し、前記第一の測定レポートがビーム測定情報を含む。
320において、前記ソースアクセスネットワーク装置は、ターゲットアクセスネットワーク装置へ第二の測定レポートを送信し、又は、前記コアネットワーク装置が前記測定レポートを前記ターゲットアクセスネットワーク装置に転送するように、前記ソースアクセスネットワーク装置は、コアネットワーク装置へ前記第二の測定レポートを送信し、ここで、前記第二の測定レポートが前記第一の測定レポートであり、又は前記第二の測定レポートが前記端末装置によって測定された前記ターゲットセルのビームの測定値ソートリストを含む測定レポートである。
具体的には、前記ソースアクセスネットワーク装置は、前記ターゲットアクセスネットワーク装置へXnインタフェースを介して前記第二の測定レポートを含むハンドオーバリクエストを送信することができる。
具体的には、前記コアネットワーク装置がNGインタフェースを介して前記第二の測定レポートを含むハンドオーバ準備メッセージを前記ターゲットアクセスネットワーク装置へ送信するように、前記ソースアクセスネットワーク装置は、前記コアネットワーク装置へ前記第二の測定レポートを送信することができる。
選択可能に、前記方法300はさらに、
前記ソースアクセスネットワーク装置は、前記ターゲットアクセスネットワーク装置によって送信されたハンドオーバコマンドを受信することであって、前記ハンドオーバコマンドは、少なくとも1つのビームの識別子、前記少なくとも1つのビームのうちの各ビームにおけるアップリンクアンライセンスリソース、及び前記端末装置が前記少なくとも1つのビームのうちの各ビームにおける前記アップリンクアンライセンスリソースを使用する時間領域情報を含み、ここで、前記少なくとも1つのビームと前記少なくとも1つのビームのうちの各ビームにおけるアップリンクアンライセンスリソースが前記ビーム測定情報に基づいて確定されることと、
前記ソースアクセスネットワーク装置が前記端末装置へ前記ハンドオーバコマンドを送信することと、を含む。
選択可能に、前記時間領域情報は、サブフレーム(SF)番号、システフレーム番号(SFN)範囲、及び時間ウィンドウのうちの少なくとも1つを含む。
選択可能に、前記ビーム測定情報はビーム識別情報、及び前記ビーム識別情報によって識別されるビームの測定値を含む。
選択可能に、前記ソースアクセスネットワーク装置が前記端末装置から前記第一の測定レポートを受信する前に、前記方法300は、さらに、
前記ソースアクセスネットワーク装置が測定構成情報を前記端末装置に送信し、前記測定構成情報が前記ターゲットセルを測定し、前記第一の測定レポートを報告するように前記端末装置に指示することを含む。
理解すべきこととして、上記セルハンドオーバ方法300が方法200における対応するステップに対応し、上記セルハンドオーバ方法300におけるステップについてセルハンドオーバ方法200における対応するステップの説明を参照することができ、簡潔にするために、ここでは説明を省略する。
したがって、本出願の実施形態のセルハンドオーバ方法では、ソースアクセスネットワーク装置は、ターゲットアクセスネットワーク装置へ第二の測定レポートを送信し、ターゲットアクセスネットワーク装置は、第二の測定レポートにおけるビームの測定情報又は端末装置によって測定されたターゲットセルのビームの測定値ソートリストに基づき、端末装置がターゲットセルにアクセスするための少なくとも1つのビームを構成し、少なくとも1のビームのうちの確定ビームにアップリンクアンライセンスリソースを構成し、これにより、端末装置は、RRC再構成完了メッセージの送信及びPDCCHの監視のためのビーム、及びビームにおけるアンライセンスアップリンクリソースを取得することができ、さらに、セルハンドオーバプロセスにおける遅延を低減させ、5G NR通信のサービス性能を満たすことができる。
図4は本出願の実施形態によるセルハンドオーバ方法400の概略フローチャートである。図4に示されるように、前記方法400は、端末装置によって実行されてもよく、前記端末装置は図1に示される端末装置であり、前記方法400におけるソースアクセスネットワーク装置は、図1に示されるアクセスネットワーク装置であってもよく、前記方法400は、5G通信システムにおけるRACH−lessプロセスのセルハンドオーバに適用され、ここで、端末装置がソースセルからターゲットセルにハンドオーバする必要があり、前記ターゲットセルがマルチビーム通信をサポートする。前記方法400は以下のコンテンツを含む。
410において、前記端末装置は、前記ターゲットセルを測定し、前記ターゲットセルに対する測定レポートを生成し、前記測定レポートがビーム測定情報を含む。
420において、前記端末装置は、ソースアクセスネットワーク装置へ前記測定レポートを送信する。
430において、前記端末装置は、前記ソースアクセスネットワーク装置によって送信されたハンドオーバコマンドを受信し、前記ハンドオーバコマンドは、少なくとも1つのビームの識別子、前記少なくとも1つのビームのうちの各ビームにおけるアップリンクアンライセンスリソース、及び前記端末装置が前記少なくとも1つのビームのうちの各ビームにおける前記アップリンクアンライセンスリソースを使用する時間領域情報を含み、ここで、前記少なくとも1つのビームと前記少なくとも1つのビームのうちの各ビームにおけるアップリンクアンライセンスリソースが前記ビーム測定情報に基づいて確定される。
440において、前記端末装置は、前記ハンドオーバコマンドに応じて、前記少なくとも1つのビームでRRC再構成完了メッセージを送信し、及び/又は、前記少なくとも1つのビームでPDCCHを監視する。
選択可能に、前記ビーム測定情報はビーム識別情報、及び前記ビーム識別情報によって識別されるビームの測定値を含む。
選択可能に、前記時間領域情報は、SF番号、SFN範囲、及び時間ウィンドウのうちの少なくとも1つを含む。
理解すべきこととして、上記セルハンドオーバ方法400が方法200における対応するステップに対応し、上記セルハンドオーバ方法400におけるステップについてセルハンドオーバ方法200における対応するステップの説明を参照することができ、簡潔にするために、ここでは説明を省略する。
したがって、本出願の実施形態のセルハンドオーバ方法では、端末装置は、ハンドオーバコマンドに含まれる、端末装置がターゲットセルにアクセスするための少なくとも1つのビームに応じて、少なくとも1つのビームのうちの各ビームにアップリンクアンライセンスリソースを構成し、これにより、RRC再構成完了メッセージの送信及びPDCCHの監視のためのビーム、及びビームにおけるアンライセンスアップリンクリソースを取得することができ、さらに、セルハンドオーバプロセスにおける遅延を低減させ、5G NR通信のサービス性能を満たすことができる。
選択可能に、一つの実施形態として、図5に示すように、端末装置40はソースセルからターゲットセルにハンドオーバし、ソースアクセスネットワーク装置20はソースセルにサービスを提供し、ターゲットアクセスネットワーク装置30はターゲットセルにサービスを提供し、ターゲットセルがマルチビーム通信をサポートする。具体的なプロセスは方法500に示される。
501において、前記ソースアクセスネットワーク装置20は測定構成情報を前記端末装置40に送信し、前記測定構成情報が前記ターゲットセルを測定し、前記ターゲットセルに対する測定レポートを報告するように前記端末装置40に指示する。
502において、前記端末装置40は、前記ターゲットセルを測定し、前記ターゲットセルに対する測定レポートを生成し、前記測定レポートがビーム測定情報を含む。
例えば、図5に示すように、端末装置40は、前記ターゲットセルを測定し、前記測定レポートがBeam D1とBeam D2の測定情報を含む。
503において、前記端末装置40は、ソースアクセスネットワーク装置20へ前記測定レポートを送信する。
504において、ソースアクセスネットワーク装置20は、ターゲットアクセスネットワーク装置30へ前記測定レポートを転送する。
505において、ソースアクセスネットワーク装置20は、前記ビーム測定情報に含まれる、前記端末装置によって測定された前記ターゲットセルのビームの測定値をソートし、ソートリストを生成し、ソースアクセスネットワーク装置20は、ターゲットアクセスネットワーク装置30へソートリストを含む測定レポートを送信する。
理解すべきこととして、ソースアクセスネットワーク装置20は、上記ステップ504又はステップ505を実行することができる。
具体的には、前記ターゲットアクセスネットワーク装置30は、ソースアクセスネットワーク装置20から送信された前記測定レポートをXnインタフェースを介して受信することができる。
例えば、前記ターゲットアクセスネットワーク装置30は、前記ソースアクセスネットワーク装置20から送信された、Xnインタフェースを介して前記測定レポートを含むハンドオーバリクエストを受信する。
選択可能に、XnインタフェースはX2インタフェースであってもよい。
理解すべきこととして、Xnインタフェースは、ソースアクセスネットワーク装置20とターゲットアクセスネットワーク装置30に接続される。
具体的には、前記ターゲットアクセスネットワーク装置30はNGインタフェースを介してコアネットワーク装置によってソースアクセスネットワーク装置20から転送された前記測定レポートを受信することもできる。
例えば、前記コアネットワーク装置はAMFであってもよい。
また、例えば、前記ターゲットアクセスネットワーク装置30は、NGインタフェースを介してAMF装置によって送信された前記測定レポートを含むハンドオーバ準備メッセージを受信する。
選択可能に、アクセスネットワーク装置とコアネットワーク装置のインタフェースもS1インタフェースであってもよい。
理解すべきこととして、NGインタフェースはアクセスネットワーク装置(例えば、ソースアクセスネットワーク装置、又は、ターゲットアクセスネットワーク装置)とコアネットワーク装置に接続される。
506において、前記ターゲットアクセスネットワーク装置30は前記ターゲットセルに対する前記端末装置40の測定レポートを取得し、前記測定レポートがビーム測定情報を含む。
507において、前記ターゲットアクセスネットワーク装置30は、前記ビーム測定情報に基づき、前記端末装置が前記ターゲットセルにアクセスするための少なくとも1つのビーム、及び前記少なくとも1つのビームの各ビーム上のアップリンクアンライセンスリソースを構成する。
選択可能に、前記ターゲットアクセスネットワーク装置30はさらに前記端末装置40が前記各ビームにおける前記アップリンクアンライセンスリソースを使用する時間領域情報を構成することができる。
選択可能に、前記時間領域情報は、SF番号、SFN範囲、及び時間ウィンドウのうちの少なくとも1つを含む。
508において、前記ターゲットアクセスネットワーク装置30は、ソースアクセスネットワーク装置20へハンドオーバコマンドを送信する。
前記ハンドオーバコマンドには前記少なくとも1つのビームの識別子、前記少なくとも1つのビームの各ビーム上の前記アップリンクアンライセンスリソース、及び前記端末装置が使用する前記少なくとも1つのビームの各ビーム上の前記アップリンクアンライセンスリソースの時間領域情報を含む。
509において、前記ソースアクセスネットワーク装置20は前記ターゲットアクセスネットワーク装置30から受信された前記ハンドオーバコマンドを前記端末装置40に転送する。
510において、前記端末装置40は、前記ハンドオーバコマンドに応じて、前記少なくとも1つのビームでRRC再構成完了メッセージを送信し、及び/又は、前記少なくとも1つのビームでPDCCHを監視する。
図6は本出願の実施例によるアクセスネットワーク装置600の概略ブロック図である。図6に示すように、前記アクセスネットワーク装置600は、5G通信システムでのRACH−lessフローのセルハンドオーバに適用され、端末装置がソースセルからターゲットセルにハンドオーバする必要があり、前記ターゲットセルがマルチビーム通信をサポートする。前記アクセスネットワーク装置600は、通信ユニット610と処理ユニット620を備え、前記通信ユニット610が前記ターゲットセルに対する前記端末装置の測定レポートを取得するように構成され、前記測定レポートがビーム測定情報を含み、前記処理ユニット620が前記ビーム測定情報に基づき、前記端末装置が前記ターゲットセルにアクセスするための少なくとも1つのビーム、及び前記少なくとも1つのビームの各ビーム上のアップリンクアンライセンスリソースを構成するように構成される。
理解すべきこととして、前記アクセスネットワーク600は方法200におけるターゲットアクセスネットワーク装置に対応してもよく、前記方法200におけるターゲットアクセスネットワーク装置で実現される操作を実現することができ、簡潔にするために、ここで説明を省略する。
図7は本出願の実施例によるアクセスネットワーク装置700の概略ブロック図である。図7に示すように、前記アクセスネットワーク装置700は、5G通信システムでのRACH−lessフローのセルハンドオーバに適用され、端末装置がソースセルからターゲットセルにハンドオーバする必要があり、前記ターゲットセルがマルチビーム通信をサポートする。前記アクセスネットワーク装置700は、通信ユニット710を備え、前記通信ユニット710が前記端末装置から前記ターゲットセルに対する第一の測定レポートを受信するように構成され、前記第一の測定レポートがビーム測定情報を含み、前記通信ユニット710がさらにターゲットアクセスネットワーク装置へ第二の測定レポートを送信するように構成され、又は、前記コアネットワーク装置が前記測定レポートを前記ターゲットアクセスネットワーク装置に転送するように、コアネットワーク装置へ前記第二の測定レポートを送信するように構成され、ここで、前記第二の測定レポートが前記第一の測定レポートであり、又は前記第二の測定レポートが前記端末装置によって測定された前記ターゲットセルのビームの測定値ソートリストを含む測定レポートである。
理解すべきこととして、前記アクセスネットワーク700は方法300におけるソースアクセスネットワーク装置に対応してもよく、前記方法300におけるソースアクセスネットワーク装置で実現される操作を実現することができ、簡潔にするために、ここで説明を省略する。
図8は本出願の実施例による端末装置800の概略ブロック図である。図8に示すように、前記端末装置800は、5G通信システムでのRACH−lessフローのセルハンドオーバに適用され、端末装置がソースセルからターゲットセルにハンドオーバする必要があり、前記ターゲットセルがマルチビーム通信をサポートする。前記端末装置800は、処理ユニット810と通信ユニット820を備え、前記処理ユニット810が前記ターゲットセルを測定し、前記ターゲットセルに対応する測定レポートを生成するように構成され、前記測定レポートがビーム測定情報を含み、前記通信ユニット820がソースアクセスネットワーク装置へ前記測定レポートを送信するように構成され、前記通信ユニット820はさらに前記ソースアクセスネットワーク装置から送信されたハンドオーバコマンドを受信するように構成され、前記ハンドオーバコマンドが少なくとも1つのビームの識別子、前記少なくとも1つのビームのうちの各ビームにおけるアップリンクアンライセンスリソースと前記端末装置が前記少なくとも1つのビームのうちの各ビームにおける前記アップリンクアンライセンスリソースを使用する時間領域情報を含み、前記少なくとも1つのビームと前記少なくとも1つのビームのうちの各ビームにおけるアップリンクアンライセンスが前記ビーム測定情報に基づいて確定され、前記処理ユニット810はさらに前記ハンドオーバコマンドに応じて、前記少なくとも1つのビームでRRC再構成完了メッセージを送信し、及び/又は、前記少なくとも1つのビームでPDCCHを監視するように構成される。
図9は本出願の実施例によるシステムチップ900の概略構造図である。図9のシステムチップ900は内部通信接続線を介して接続できる入力インタフェース901、出力インタフェース902、プロセッサ903とメモリ904を備え、前記プロセッサ903が前記メモリ904でのコードを実行するように構成される。
選択可能に、前記コードが実行される場合、前記プロセッサ903は方法200におけるターゲットアクセスネットワーク装置によって実行される方法を実現する。簡潔にするために、ここでは説明を省略する。
選択可能に、前記コードが実行される場合、前記プロセッサ903は方法300におけるソースアクセスネットワーク装置によって実行される方法を実現する。簡潔にするために、ここでは説明を省略する。
選択可能に、前記コードが実行される場合、前記プロセッサ903は方法400おける端末装置によって実行される方法を実現する。簡潔にするために、ここでは説明を省略する。
図10は本出願の実施例による通信装置1000の概略ブロック図である。図10に示すように、前記通信装置1000はプロセッサ1010とメモリ1020を備える。ここで、前記メモリ1020はプログラムコードを記憶することができ、前記プロセッサ1010は前記メモリ1020に記憶されたプログラムコードを実行することができる。
選択可能に、図10に示すように、前記通信装置1000は送受信機1030を備えることができ、プロセッサ1010は外部と通信するように送受信機1030を制御することができる。
選択可能に、前記プロセッサ1010はメモリ1020に記憶されたプログラムコードを呼び出し、方法200におけるターゲットアクセスネットワーク装置の対応する操作を実行することができ、簡潔にするために、説明を省略する。
選択可能に、前記プロセッサ1010はメモリ1020に記憶されたプログラムコードを呼び出し、方法300におけるソースアクセスネットワーク装置の対応する操作を実行することができ、簡潔にするために、説明を省略する。
選択可能に、前記プロセッサ1010はメモリ1020に記憶されたプログラムコードを呼び出し、方法400における端末装置の対応する操作を実行することができ、簡潔にするために、説明を省略する。
理解すべきものとして、本出願の実施例におけるプロセッサは信号処理機能を有する集積回路チップであってもよい。実施プロセスでは、上記方法の実施例における各ステップは、プロセッサ内のハードウェアの集積論理回路又はソフトウェアの形のコマンドによって完了されてもよい。上記プロセッサは汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、特定用途向け集積回路(ASIC:Application Specific Integrated Circuit)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA:Field Programmable Gate Array)又は他のプログラマブル論理デバイス、ディスクリートゲート又はトランジスタ論理デバイス、ディスクリートハードウェア部材であってもよい。本出願の実施例において開示される各方法、ステップ及び論理ブロック図を実現又は実行することができる。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであってもよく、又は前記プロセッサはいずれかの従来のプロセッサなどであってもよい。本出願の実施例と組み合わせて開示された方法のステップはハードウェア復号プロセッサによって実行されて完了され、又は復号プロセッサにおけるハードウェア及びソフトウェアモジュールの組み合わせによって実行されて完了されるように直接具現化されてもよい。ソフトウェアモジュールはランダムアクセスメモリ、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ、プログラマブル読み取り専用メモリ又は電気的消去可能プログラマブルメモリ、レジスタなどの本分野における成熟した記憶媒体に位置してもよい。前記記憶媒体はメモリに位置し、プロセッサはメモリにおける情報を読み取り、そのハードウェアと組み合わせて上記方法のステップを完了する。
本出願の実施例におけるメモリは揮発性記憶装置又は不揮発性記憶装置であってもよく、又は揮発性記憶装置及び不揮発性記憶装置両者を含むことができることが理解できる。ここで、不揮発性記憶装置は読み取り専用メモリ(ROM:Read−Only Memory)、プログラマブル読み取り専用メモリ(PROM:Programmable ROM)、消去可能プログラマブル読み取り専用メモリ(EPROM:Erasable PROM)、電気的消去可能プログラマブル読み取り専用メモリ(EEPROM:Electrically EPROM)又はフラッシュメモリであってもよい。揮発性記憶装置は外部キャッシュメモリとして機能するランダムアクセスメモリ(RAM:Random Access Memory)であってもよい。制限的でなく例示的な説明により、多くの形態のRAMは利用可能であり、例えばスタティックランダムアクセスメモリ(SRAM:Static RAM)、動的ランダムアクセスメモリ(DRAM:Dynamic RAM)、同期動的ランダムアクセスメモリ(SDRAM:Synchronous DRAM)、ダブルデータレート同期動的ランダムアクセスメモリ(DDR SDRAM:Double Data Rate SDRAM)、強化型同期動的ランダムアクセスメモリ(ESDRAM:Enhanced SDRAM)、同期リンク動的ランダムアクセスメモリ(SLDRAM:Synchlink DRAM)とダイレクトラムバスランダムアクセスメモリ(DR RAM:Direct Rambus RAM)である。注意すべきこととして、本明細書に記載のシステムと方法のメモリはこれらといずれかの他の適切なタイプのメモリを含むことを図るがこれらに限定されない。
当業者であれば、本明細書で開示される実施例と組み合わせて説明された各例のユニット及びアルゴリズムステップは、電子ハードウェア、又はコンピュータソフトウェアと電子ハードウェアの組み合わせで実現されてもよいと理解できる。これらの機能がハードウェア又はソフトウェアで実行されるかは、技術的解決策の特定アプリケーションと設計制約条件に依存する。当業者は各特定のアプリケーションに対して異なる方法を用いて記述される機能を実現することができるが、このような実現は本出願の範囲を超えると考えられるべきではない。
当業者は、便利及び簡潔に説明するために、上記のシステム、装置及びユニットの具体的な動作プロセスについて、前記方法の実施例における対応するプロセスを参照でき、ここで説明を省略することを明確に理解することができる。
本出願が提供する、いくつかの実施例では、開示されるシステム、装置及び方法は、他の方式により実現されてもよいと理解すべきである。例えば、上述した装置の実施例は例示的なものに過ぎず、例えば、前記ユニットの区分は、論理機能的区分に過ぎず、実際に実施する時に他の区分方式もあり得て、例えば複数のユニット又は構成要素は組み合わせてもよい又は別のシステムに統合されてもよく、又はいくつかの特徴は無視されてもよく、又は実行されなくてもよい。また、示される又は議論される相互結合又は直接結合又は通信接続はいくつかのインタフェース、装置又はユニットを介する間接的結合又は通信接続であってもよく、電気的、機械的又は他の形態であってもよい。
分離部材として説明された前記ユニットは物理的に分離するものであってもよく又は物理的に分離するものでなくてもよく、ユニットとして表示された部材は物理ユニットであってもよく又は物理ユニットでなくてもよく、すなわち一つの箇所に位置してもよく、又は複数のネットワーク要素に分布してもよい。実際のニーズに応じてそのうちの一部又は全てのユニットを選択して本実施例の解決策の目的を達成することができる。
また、本出願の各実施例における各機能ユニットは一つの処理ユニットに統合されてもよく、個々のユニットは単独で物理的に存在してもよく、二つ又は二つ以上のユニットは一つのユニットに統合されてもよい。
前記機能はソフトウェア機能ユニットの形態で実現され且つ独立した製品として販売又は使用される時に、一つのコンピュータ読み取り可能な記憶媒体に格納されてもよい。このような理解に基づき、本出願の技術的解決策は本質的に又は従来技術に寄与する部分又は前記技術的解決策の部分がソフトウェア製品の形で実現されてもよく、前記コンピュータソフトウェア製品がコンピュータ装置(パーソナルコンピュータ、サーバ、又はネットワークデバイス等であってもよい)に本出願の様々な実施例に記載された方法の全て又は一部のステップを実行させるためのいくつかのコマンドを含む、記憶媒体に記憶される。前記憶媒体はUSBフラッシュディスク、モバイルハードディスク、読み出し専用メモリ(ROM:Read−Only Memory)、ランダムアクセスメモリ(RAM:Random Access Memory)、磁気ディスク又は光ディスク等のプログラムコードを記憶できる各種の媒体を含む。
上記は、本出願の実施例の具体的な実施形態であるが、本出願の保護範囲はこれに制限されず、本出願で開示された技術範囲内で当業者に明らかなあらゆる変形または置換は、本出願の保護範囲内に含まれるべきである。従って、本出願の保護範囲は請求項の保護範囲に準拠するべきである。

Claims (42)

  1. セルハンドオーバ方法であって、第5世代移動通信技術(5G)通信システムにおけるランダムアクセスチャネルレス(RACH−less)フローのセルハンドオーバに適用され、端末装置がソースセルからターゲットセルにハンドオーバする必要があり、前記ターゲットセルがマルチビーム通信をサポートし、
    前記方法は、
    ターゲットアクセスネットワーク装置が前記ターゲットセルに対する前記端末装置の測定レポートを取得することであって、前記測定レポートがビーム測定情報を含むことと、
    前記ターゲットアクセスネットワーク装置が前記ビーム測定情報に基づき、前記端末装置が前記ターゲットセルにアクセスするための少なくとも1つのビーム、及び前記少なくとも1つのビームの各ビーム上のアップリンクアンライセンスリソースを構成することと、を含むことを特徴とする前記セルハンドオーバ方法。
  2. 前記方法はさらに、
    前記ターゲットアクセスネットワーク装置は、前記端末装置が使用する前記各ビーム上の前記アップリンクアンライセンスリソースの時間領域情報を構成することを含むことを特徴とする
    請求項1に記載の方法。
  3. 前記時間領域情報は、サブフレーム(SF)番号、システムフレーム番号(SFN)範囲、及び時間ウィンドウのうちの少なくとも1つを含むことを特徴とする
    請求項2に記載の方法。
  4. 前記方法はさらに、
    前記ターゲットアクセスネットワーク装置がソースアクセスネットワーク装置へハンドオーバコマンドを送信することであって、前記ハンドオーバコマンドは、前記少なくとも1つのビームの識別子、前記少なくとも1つのビームの各ビーム上の前記アップリンクアンライセンスリソース、及び前記端末装置が使用する前記少なくとも1つのビームの各ビーム上の前記アップリンクアンライセンスリソースの時間領域情報を含むことを含むことを特徴とする
    請求項2又は3に記載の方法。
  5. 前記ビーム測定情報はビーム識別情報、及び前記ビーム識別情報によって識別されるビームの測定値を含むことを特徴とする
    請求項1〜4のいずれか一項に記載の方法。
  6. 前記ビーム測定情報は前記端末装置によって測定された前記ターゲットセルのビームの測定値ソートリストを含むことを特徴とする
    請求項1〜4のいずれか一項に記載の方法。
  7. 前記ターゲットアクセスネットワーク装置が前記ターゲットセルに対する前記端末装置の測定レポートを取得することは、
    前記ターゲットアクセスネットワーク装置がXnインタフェースを介して、ソースアクセスネットワーク装置から送信された前記測定レポートを受信することを含むことを特徴とする
    請求項1〜6のいずれか一項に記載の方法。
  8. 前記ターゲットアクセスネットワーク装置がXnインタフェースを介して、ソースアクセスネットワーク装置から送信された前記測定レポートを受信することは、
    前記ターゲットアクセスネットワーク装置がXnインタフェースを介して、前記ソースアクセスネットワーク装置から送信された前記測定レポートを含むハンドオーバリクエストを受信することを含むことを特徴とする
    請求項7に記載の方法。
  9. 前記ターゲットアクセスネットワーク装置が前記ターゲットセルに対する前記端末装置の測定レポートを取得することは、
    前記ターゲットアクセスネットワーク装置がNGインタフェースを介して、コアネットワーク装置によってソースアクセスネットワーク装置から転送された前記測定レポートを受信することを含むことを特徴とする
    請求項1〜6のいずれか一項に記載の方法。
  10. 前記ターゲットアクセスネットワーク装置がNGインタフェースを介して、コアネットワーク装置によってソースアクセスネットワーク装置から転送された前記測定レポートを受信することは、
    前記ターゲットアクセスネットワーク装置がNGインタフェースを介して、前記コアネットワーク装置によって送信された前記測定レポートを含むハンドオーバ準備メッセージを受信することを含むことを特徴とする
    請求項9に記載の方法。
  11. 前記ターゲットアクセスネットワーク装置が前記ビーム測定情報に基づき、前記端末装置が前記ターゲットセルにアクセスするための少なくとも1つのビームを構成することは、
    前記ターゲットアクセスネットワーク装置が前記ビーム測定情報、前記端末装置の移動速度、及び前記端末装置によって測定された前記ターゲットセルのビームのカバレッジに基づき、前記少なくとも1つのビームを構成することを含むことを特徴とする
    請求項1〜10のいずれか一項に記載の方法。
  12. セルハンドオーバ方法であって、第5世代移動通信技術(5G)通信システムにおけるランダムアクセスチャネルレス(RACH−less)フローのセルハンドオーバに適用され、端末装置がソースセルからターゲットセルにハンドオーバする必要があり、前記ターゲットセルがマルチビーム通信をサポートし、
    前記方法は、
    ソースアクセスネットワーク装置が前記端末装置から前記ターゲットセルに対する第一の測定レポートを受信することであって、前記第一の測定レポートがビーム測定情報を含むことと、
    前記ソースアクセスネットワーク装置がターゲットアクセスネットワーク装置へ第二の測定レポートを送信すること、又は、前記コアネットワーク装置が前記測定レポートを前記ターゲットアクセスネットワーク装置に転送するように、前記ソースアクセスネットワーク装置がコアネットワーク装置へ前記第二の測定レポートを送信することであって、ここで、前記第二の測定レポートが前記第一の測定レポートであり、又は前記第二の測定レポートが前記端末装置によって測定された前記ターゲットセルのビームの測定値ソートリストを含む測定レポートであることと、を含むことを特徴とする前記セルハンドオーバ方法。
  13. 前記方法はさらに、
    前記ソースアクセスネットワーク装置が前記ターゲットアクセスネットワーク装置によって送信されたハンドオーバコマンドを受信することであって、前記ハンドオーバコマンドは、少なくとも1つのビームの識別子、前記少なくとも1つのビームのうちの各ビームにおけるアップリンクアンライセンスリソース、及び前記端末装置が前記少なくとも1つのビームのうちの各ビームにおける前記アップリンクアンライセンスリソースを使用する時間領域情報を含み、前記少なくとも1つのビームと前記少なくとも1つのビームのうちの各ビームにおけるアップリンクアンライセンスリソースが前記ビーム測定情報に基づいて確定されることと、
    前記ソースアクセスネットワーク装置が前記端末装置へ前記ハンドオーバコマンドを送信することと、を含むことを特徴とする
    請求項12に記載の方法。
  14. 前記時間領域情報は、サブフレーム(SF)番号、システムフレーム番号(SFN)範囲、及び時間ウィンドウのうちの少なくとも1つを含むことを特徴とする
    請求項13に記載の方法。
  15. 前記ビーム測定情報はビーム識別情報、及び前記ビーム識別情報によって識別されるビームの測定値を含むことを特徴とする
    請求項12〜14のいずれか一項に記載の方法。
  16. 前記ソースアクセスネットワーク装置がターゲットアクセスネットワーク装置へ第二の測定レポートを送信することは、
    前記ソースアクセスネットワーク装置がXnインタフェースを介して前記第二の測定レポートを含むハンドオーバリクエストを前記ターゲットアクセスネットワーク装置に送信することを含むことを特徴とする
    請求項12〜15のいずれか一項に記載の方法。
  17. 前記ソースアクセスネットワーク装置がコアネットワーク装置へ前記第二の測定レポートを送信することは、
    前記コアネットワーク装置がNGインタフェースを介して前記第二の測定レポートを含むハンドオーバ準備メッセージを前記ターゲットアクセスネットワーク装置へ送信するように、前記ソースアクセスネットワーク装置が前記コアネットワーク装置へ前記第二の測定レポートを送信することを含むことを特徴とする
    請求項12〜15のいずれか一項に記載の方法。
  18. 前記ソースアクセスネットワーク装置が前記端末装置から前記第一の測定レポートを受信する前に、前記方法はさらに、
    前記ソースアクセスネットワーク装置が測定構成情報を前記端末装置に送信することであって、前記測定構成情報が前記ターゲットセルを測定し、前記第一の測定レポートを報告するように前記端末装置に指示することを含むことを特徴とする
    請求項12〜17のいずれか一項に記載の方法。
  19. セルハンドオーバ方法であって、第5世代移動通信技術(5G)通信システムにおけるランダムアクセスチャネルレス(RACH−less)フローのセルハンドオーバに適用され、端末装置がソースセルからターゲットセルにハンドオーバする必要があり、前記ターゲットセルがマルチビーム通信をサポートし、
    前記方法は、
    前記端末装置が前記ターゲットセルを測定し、前記ターゲットセルに対する測定レポートを生成することであって、前記測定レポートがビーム測定情報を含むことと、
    前記端末装置がソースアクセスネットワーク装置へ前記測定レポートを送信することと、
    前記端末装置が前記ソースアクセスネットワーク装置によって送信されたハンドオーバコマンドを受信することであって、前記ハンドオーバコマンドは、少なくとも1つのビームの識別子、前記少なくとも1つのビームのうちの各ビームにおけるアップリンクアンライセンスリソース、及び前記端末装置が前記少なくとも1つのビームのうちの各ビームにおける前記アップリンクアンライセンスリソースを使用する時間領域情報を含み、前記少なくとも1つのビームと前記少なくとも1つのビームのうちの各ビームにおけるアップリンクアンライセンスリソースが前記ビーム測定情報に基づいて確定されることと、
    前記端末装置が前記ハンドオーバコマンドに応じて、前記少なくとも1つのビームで無線リソース制御(RRC)再構成完了メッセージを送信し、及び/又は、前記少なくとも1つのビームでPDCCHを監視することと、を含むことを特徴とする前記セルハンドオーバ方法。
  20. 前記ビーム測定情報はビーム識別情報、及び前記ビーム識別情報によって識別されるビームの測定値を含むことを特徴とする
    請求項19に記載の方法。
  21. 前記時間領域情報は、サブフレーム(SF)番号、システムフレーム番号(SFN)範囲、及び時間ウィンドウのうちの少なくとも1つを含むことを特徴とする
    請求項19又は20に記載の方法。
  22. アクセスネットワーク装置であって、第5世代移動通信技術(5G)通信システムにおけるランダムアクセスチャネルレス(RACH−less)フローのセルハンドオーバに適用され、端末装置がソースセルからターゲットセルにハンドオーバする必要があり、前記ターゲットセルがマルチビーム通信をサポートし、
    前記アクセスネットワーク装置は、
    前記ターゲットセルに対する前記端末装置の測定レポートを取得するように構成され、前記測定レポートがビーム測定情報を含む通信ユニットと、
    前記ビーム測定情報に基づき、前記端末装置が前記ターゲットセルにアクセスするための少なくとも1つのビーム、及び前記少なくとも1つのビームの各ビーム上のアップリンクアンライセンスリソースを構成するように構成される処理ユニットと、を備えることを特徴とする前記アクセスネットワーク装置。
  23. 前記処理ユニットはさらに前記端末装置が使用する前記各ビーム上の前記アップリンクアンライセンスリソースの時間領域情報を構成するように構成されることを特徴とする
    請求項22に記載のアクセスネットワーク装置。
  24. 前記時間領域情報は、サブフレーム(SF)番号、システムフレーム番号(SFN)範囲、及び時間ウィンドウのうちの少なくとも1つを含むことを特徴とする
    請求項23に記載のアクセスネットワーク装置。
  25. 前記通信ユニットはさらにソースアクセスネットワーク装置へハンドオーバコマンドを送信するように構成され、前記ハンドオーバコマンドに前記少なくとも1つのビームの識別子、前記少なくとも1つのビームの各ビーム上の前記アップリンクアンライセンスリソース、及び前記端末装置が使用する前記少なくとも1つのビームの各ビーム上の前記アップリンクアンライセンスリソースの時間領域情報を含むことを特徴とする
    請求項23又は24に記載のアクセスネットワーク装置。
  26. 前記ビーム測定情報はビーム識別情報、及び前記ビーム識別情報によって識別されるビームの測定値を含むことを特徴とする
    請求項23〜25のいずれか一項に記載のアクセスネットワーク装置。
  27. 前記ビーム測定情報は前記端末装置によって測定された前記ターゲットセルのビームの測定値ソートリストを含むことを特徴とする
    請求項23〜26のいずれか一項に記載のアクセスネットワーク装置。
  28. 前記通信ユニットはさらに、
    Xnインタフェースを介して、ソースアクセスネットワーク装置から送信された前記測定レポートを受信するように構成されることを特徴とする
    請求項23〜27のいずれか一項に記載のアクセスネットワーク装置。
  29. 前記通信ユニットはさらに、
    Xnインタフェースを介して、前記ソースアクセスネットワーク装置から送信された前記測定レポートを含むハンドオーバリクエストを受信するように構成されることを特徴とする
    請求項28に記載のアクセスネットワーク装置。
  30. 前記通信ユニットはさらに、
    NGインタフェースを介して、コアネットワーク装置によってソースアクセスネットワーク装置から転送された前記測定レポートを受信するように構成されることを特徴とする
    請求項23〜27のいずれか一項に記載のアクセスネットワーク装置。
  31. 前記通信ユニットはさらに、
    NGインタフェースを介して、前記コアネットワーク装置によって送信された前記測定レポートを含むハンドオーバ準備メッセージを受信するように構成されることを特徴とする
    請求項30に記載のアクセスネットワーク装置。
  32. 前記処理ユニットはさらに、
    前記ビーム測定情報、前記端末装置の移動速度、及び前記端末装置によって測定された前記ターゲットセルのビームのカバレッジに基づき、前記少なくとも1つのビームを構成するように構成されることを特徴とする
    請求項23〜31のいずれか一項に記載のアクセスネットワーク装置。
  33. アクセスネットワーク装置であって、第5世代移動通信技術(5G)通信システムにおけるランダムアクセスチャネルレス(RACH−less)フローのセルハンドオーバに適用され、端末装置がソースセルからターゲットセルにハンドオーバする必要があり、前記ターゲットセルがマルチビーム通信をサポートし、
    前記アクセスネットワーク装置は、
    前記端末装置から前記ターゲットセルに対する第一の測定レポートを受信するように構成され、前記第一の測定レポートがビーム測定情報を含む通信ユニットを備え、
    前記通信ユニットは、さらにターゲットアクセスネットワーク装置へ第二の測定レポートを送信し、又は、前記コアネットワーク装置が前記測定レポートを前記ターゲットアクセスネットワーク装置に転送するように、コアネットワーク装置へ前記第二の測定レポートを送信するように構成され、ここで、前記第二の測定レポートが前記第一の測定レポートであり、又は前記第二の測定レポートが前記端末装置によって測定された前記ターゲットセルのビームの測定値ソートリストを含む測定レポートである、前記アクセスネットワーク装置。
  34. 前記通信ユニットはさらに前記ターゲットアクセスネットワーク装置によって送信されたハンドオーバコマンドを受信するように構成され、前記ハンドオーバコマンドは、少なくとも1つのビームの識別子、前記少なくとも1つのビームのうちの各ビームにおけるアップリンクアンライセンスリソース、及び前記端末装置が前記少なくとも1つのビームのうちの各ビームにおける前記アップリンクアンライセンスリソースを使用する時間領域情報を含み、前記少なくとも1つのビームと前記少なくとも1つのビームのうちの各ビームにおけるアップリンクアンライセンスリソースが前記ビーム測定情報に基づいて確定され、
    前記通信ユニットはさらに前記端末装置へ前記ハンドオーバコマンドを送信するように構成されることを特徴とする
    請求項33に記載のアクセスネットワーク装置。
  35. 前記時間領域情報は、サブフレーム(SF)番号、システムフレーム番号(SFN)範囲、及び時間ウィンドウのうちの少なくとも1つを含むことを特徴とする
    請求項34に記載のアクセスネットワーク装置。
  36. 前記ビーム測定情報はビーム識別情報、及び前記ビーム識別情報によって識別されるビームの測定値を含むことを特徴とする
    請求項33〜35のいずれか一項に記載のアクセスネットワーク装置。
  37. 前記通信ユニットはさらに、
    Xnインタフェースを介して前記第二の測定レポートを含むハンドオーバリクエストを前記ターゲットアクセスネットワーク装置に送信するように構成されることを特徴とする
    請求項34〜36のいずれか一項に記載のアクセスネットワーク装置。
  38. 前記通信ユニットはさらに、
    前記コアネットワーク装置がNGインタフェースを介して前記第二の測定レポートを含むハンドオーバ準備メッセージを前記ターゲットアクセスネットワーク装置へ送信するように、前記コアネットワーク装置へ前記第二の測定レポートを送信するように構成されることを特徴とする
    請求項34〜36のいずれか一項に記載のアクセスネットワーク装置。
  39. 前記通信ユニットが前記端末装置から前記第一の測定レポートを受信する前に、前記通信ユニットはさらに前記端末装置へ測定構成情報を送信するように構成され、前記測定構成情報が前記ターゲットセルを測定し、前記第一の測定レポートを報告するように前記端末装置に指示することを特徴とする
    請求項33〜38のいずれか一項に記載のアクセスネットワーク装置。
  40. 端末装置であって、第5世代移動通信技術(5G)通信システムにおけるランダムアクセスチャネルレス(RACH−less)フローのセルハンドオーバに適用され、前記端末装置がソースセルからターゲットセルにハンドオーバする必要があり、前記ターゲットセルがマルチビーム通信をサポートし、
    前記端末装置は、
    前記ターゲットセルを測定し、前記ターゲットセルに対する測定レポートを生成するように構成され、前記測定レポートがビーム測定情報を含む処理ユニットと、
    ソースアクセスネットワーク装置へ前記測定レポートを送信するように構成される通信ユニットと、を備え、
    前記通信ユニットはさらに前記ソースアクセスネットワーク装置によって送信されたハンドオーバコマンドを受信するように構成され、前記ハンドオーバコマンドは、少なくとも1つのビームの識別子、前記少なくとも1つのビームのうちの各ビームにおけるアップリンクアンライセンスリソース、及び前記端末装置が前記少なくとも1つのビームのうちの各ビームにおける前記アップリンクアンライセンスリソースを使用する時間領域情報を含み、前記少なくとも1つのビームと前記少なくとも1つのビームのうちの各ビームにおけるアップリンクアンライセンスリソースが前記ビーム測定情報に基づいて確定され、
    前記処理ユニットはさらに前記ハンドオーバコマンドに応じて、前記少なくとも1つのビームで無線リソース制御(RRC)再構成完了メッセージを送信し、及び/又は、前記少なくとも1つのビームでダウンリンク制御チャネル(PDCCH)を監視するように構成されることを特徴とする前記端末装置。
  41. 前記ビーム測定情報はビーム識別情報、及び前記ビーム識別情報によって識別されるビームの測定値を含むことを特徴とする
    請求項40に記載の端末装置。
  42. 前記時間領域情報は、サブフレーム(SF)番号、システムフレーム番号(SFN)範囲、及び時間ウィンドウのうちの少なくとも1つを含むことを特徴とする
    請求項40又は41に記載の端末装置。
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